Astrofotografía con cámara DSLR.
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- Gregorio Torregrosa Mora
- hace 5 años
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2 Astrofotografía con cámara DSLR. José Ramón Rossell 12 de Noviembre 2018
3 El triangulo de la exposición SENSIBILIDAD (ISO)
4 TIEMPO SENSIBILIDAD (ISO) MAS TIEMPO MENOS TIEMPO
5 RECOMENDACIÓN MAXIMA APERTURA ISO MEDIO TIEMPO MAXIMO pero * TIEMPO SENSIBILIDAD (ISO) MAS TIEMPO MENOS TIEMPO
6 * Como determinamos EL TIEMPO FACTORES QUE LO DETERMINAN: 1- SEEING EXISTENTE 2- OBJETO A FOTOGRAFIAR 3- CAMARA A EMPLEAR 4- LENTE A USAR 5- MONTURA A UTILIZAR
7 1 SEEING EXISTENTE Turbulencia de la atmosfera, nubes y la contaminación lumínica
8 2 OBJETO A FOTOGRAFIAR: OBJETOS EXTENSOS BRILLANTES LUNA DF 50mm en adelante T fracciones de segundo PLANETAS DF 500mm en adelante T fracciones de segundo OBJETOS EXTENSOS DIFUSOS VIA LACTEA DF 8mm en adelante T segundos a minutos NEBULOSAS DF 100mm en adelante T segundos a minutos OBJETOS PUNTUALES ESTRELLAS DF 8mm en adelante T segundos a minutos DF = La Distancia Focal nos determina el tamaño de la imagen sobre el sensor.
9 2 Magnitud del objeto Objetos puntuales: estrellas (o planetas con lentes de baja potencia) La moderna escala de magnitudes, perfectamente establecida, se basa en el brillo de las estrellas en unas condiciones determinadas. En general, cuando el brillo de una estrella es 100 veces mayor que el de otra, su magnitud es 5 unidades menor. Así cuando la magnitud aumenta en 1 el brillo disminuye en (100) 1/5, es decir, en 2,512. Debido a que la escala de magnitudes se establece con base en un cociente de brillos, los brillos siguen una progresión geométrica cuando las magnitudes siguen una progresion aritmetica.
10 2 Magnitud del objeto Objetos extensos Hay objetos con menor magnitud aparente que son más difíciles de ver. Por ejemplo, la galaxia del triángulo (M33) tiene magnitud aparente de 5 y se ve mucho más débil que la nebulosa del anillo en Lira (M57), que tiene magnitud 9 aprox. Cuando más grande sea el objeto, más difícil será de ver, porque la luz se reparte en una superficie mayor.
11 2 Magnitud del objeto Objetos extensos El brillo aparente de un cometa Está determinado en parte por el brillo real del mismo, y por su distancia al observador. Magnitud de los cometas
12 MAGNITUD LIMITE en la fotografía dependerá de : >La magnitud del cielo de fondo, determinada por la contaminación lumínica natural o artificial >Trasparencia atmosférica debida a la humedad, polvo, grosor de la atmosfera (Cenit vrs. Horizonte) >La magnitud del objeto >Luminosidad de la óptica
13 3 CAMARA A EMPLEAR a) Camaras con función automática b) Camaras con función manual Para esta charla analizamos las cámaras DSLR ( Digital Single Lens Reflex) las cuales normalmente tienen la función manual Características fundamentales recomendadas: 1 función manual 2 lente intercambiable 3 pantalla con visión en vivo.- pantalla re orientable.- función de zoom en la pantalla y en vivo
14 Lente inter cambiable Pantalla re orientable Disparo a distancia con Intervalo metro o programar el retardo en el disparo
15 Interior de una cámara DSLR El sensor es una matriz de elementos fotosensibles que funciona convirtiendo la luz que capta en señales eléctricas, que luego pueden ser convertidas, analizadas, almacenadas y representadas a posterioridad
16 Tamaño del Sensor El tamaño del sensor se expresa en milímetros, en esta área están ubicados todos los pixeles del sensor. Podemos decir que a más tamaño, más campo de visión(fov) vamos a tener con nuestro equipo. Cada uno de los elementos fotosensibles del sensor se denomina pixel, palabra proveniente del acrónimo inglés picture element. El número de píxeles del sensor se suele medir en millones de píxeles (o megapíxeles, Mpx). De forma general se puede decir que mayores números indican la posibilidad de imprimir (o visualizar) fotos a tamaños más grandes con pérdidas de calidad menores (mayor resolución de imagen). Otro factor importante con respecto al sensor es la forma del mismo. Un sensor grande que contenga un número relativamente pequeño de píxeles debería tener una gran área por píxel; y viceversa: un sensor pequeño con el mismo número de píxeles tendrá una reducida área por píxel. Los píxeles de mayor tamaño tienden a generar una mejor calidad de imagen y una mayor sensibilidad.
17 Tamaño de Pixel El tamaño de pixel es el área que ocupa cada uno de ellos, y se expresa en micrones. En la mayoría de las cámaras cuando decimos que un pixel tiene 5.4 micrones estamos indicando su tamaño es de 5.4 micrones x 5.4 micrones El tamaño de pixel determina la resolución de nuestro equipo, y se expresa en segundos de arco por pixel. Cómo calculo la resolución de mi configuración telescopio / cámara La resolución varía por las características del tubo óptico que vayamos a utilizar, por eso es importante saber elegir la cámara para el telescopio o viceversa. La fórmula para el cálculo de resolución es la siguiente (Tamaño de Pixel / Distancia Focal del telescopio) * 206,265 En el caso de una cámara con 6 micrones de tamaño de pixel, con un telescopio de 1 metro de focal la resolución angular sería... (6 / 1000) * 206,265 = 1.24 segundos de arco por pixel
18 1 micrón = milímetro Tamaño del pixel: 4.29 = mm
19 4 LENTE A UTILIZAR
20 El campo de la foto abarca toda la constelación de ORION
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24 RESOLUCION DEL LENTE Tamaño de Pixel / Distancia Focal del telescopio) * 206, / 418 x = 2.12 segundos de arco por pixel Tamaño aparente de algunos objetos
25 PIX SEGUNDOS DE ARCO
26 M57 Zenithstar 71 ED William Optics 418 mm f/5.9 Canon T4i 18 Megapixeles Tamaño del pixel 4.29 micras Resolución de la óptica 2.12 segundos de arco por pixel 1.4 x 1.0 min/arc 5280 x 3528 pixeles Campo de 3 x 2 grados
27 M57 Zenithstar 71 ED William Optics 418 mm f/5.9 Canon T4i 18 Megapixeles Tamaño del pixel 4.29 micras Resolución de la óptica 2.12 segundos de arco por pixel 640 x 480 pixeles 5280 x 3528 pixeles Campo de 3 x 2 grados 200 x 150 pixeles
28 M mm f/ x 480 pixeles 200 x 150 pixeles 7.0 x 5.3 Minutos se Arco Campo de la ampliación. 200 x 2.12 = 424 Seg. Arc. 424 / 60 = 7.0 Min. Arc. 150 x 2.12 = 318 Seg. Arc. 318 / 60 = 5.3 Min Arc. M57 medida aparente 1.4 x 1. minutos de arco. Resolución de lente 2.12 segundo de arco por pixel 84/2.12= /2.12= 28.3 EL OBJETO MIDE en el sensor 39.6 x 28.3 pixeles
29 5 MONTURA A UTILIZAR Trípode fijo de uso fotográfico Debe ser lo mas estable posible y considerar la relación de peso del equipo cámara + lente Es conveniente el uso de disparador remoto
30 Toma de Antares en la constelación de Scorpio con lente de 135mm f/2.5 Con ISO 400 Estrella Rho de Ofiucus
31 1 seg. 2 seg. 4 seg. 8 seg. 16 seg. Diferentes tiempos
32 Tomas con 2.5 segundos de exposición y variando la sensibilidad
33 Tomas con 2.5 segundos de exposición y variando la sensibilidad
34 Tomas con 2.5 segundos de exposición y variando la sensibilidad
35 Seis tomas apiladas de 2.5 segundos ISO 800 y con reducción de ruido
36 DF T mm seg Tabla de tiempos recomendados para tomas sin seguimiento. Factor determinante será la distancia del objeto del ecuador celeste. Y de la magnitud de ampliación que haremos a la imagen.
37 FOTOGRAFIA CON SEGUIMIENTO FACTORES DETERMINANTES PARA LOS RESULTADOS EC PNC 1 Precio Calidad de la montura 2 Relación del peso de la carga capacidad nominal 3 Rigidez de la base montura 4 Capacidad de corrección del seguimiento 5 Buen balance de la carga y el contrapeso 6 Correcta alineación con el PNC Todos estos factores determinaran el TIEMPO permitido de exposicion. La Distancia Focal del equipo exigirá mas o menos precisión.
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39 Aspectos importantes a tomar en cuenta para la compra de una montura ecuatorial Peso a soportar Portabilidad Conexión a PC Software de manejo Puerto de auto guía
40 Orion
41 Ioptron
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43 Uncle Rod's Astro Blog
44 Red dot Cámara guía Enfoque de doble velocidad
45 Flip mirror para tener la misma visión que el sensor Unión con montura T
46 Cual es el tiempo máximo que le permite su óptica con su montura y el cielo? Compruébelo!!!!.
47 Cual es el tiempo máximo que le permite su óptica con su montura y el cielo? Compruébelo!!!!. Gracias José Ramón Rossell 12 Noviembre 2018
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